如图所示,质量为m的物体从半径为R的半球形碗边向碗底滑动,滑到最低点时的速度为v 。若物体滑到最低点时受到的摩擦力是f,则物体与碗的动摩擦因数为 ( )
A.f/mg | B. |
C. | D. |
如图所示,长为L的轻绳一端固定在O点,另一端系一小球(可视为质点),小球在竖直平面内做逆时针方向的圆周运动,不计空气阻力。已知某次小球运动过程中通过传感器测得轻绳拉力T和竖直方向OP的夹角θ的关系满足T=b+bcosθ,b为
已知的常数,当地重力加速度为g。则由此可知小球的质量为( )
A. | B. | C. | D. |
如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,以下说法正确的是( )
A.在释放前的瞬间,支架对地面的压力为(m+M)g |
B.在释放前的瞬间,支架对地面的压力为Mg |
C.摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(m+M)g |
D.摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(3m+M)g |
如图所示,天车下吊着两个质量都是m的工件A和B,系A的吊绳较短,系B的吊绳较长.若天车运动到P处突然停止,则两吊绳所受的拉力FA和FB的大小关系为:
A. FA>FB | B.FA<FB |
C.FA=FB=mg | D.FA=FB>mg |
如图所示,在双人花样滑冰运动中,有时会看到被男运动员拉着的女运动员离开地面在空中做圆锥摆运动的精彩场面,目测体重为G的女运动员做圆锥摆运动时和水平冰面的夹角为,重力加速度为g,估算该女运动员 ( )
A.受到的拉力为 |
B.受到的拉力为2G |
C.向心加速度为g |
D.向心加速度为2g |
下列关于圆周运动的向心力的讨论,正确的有 ( )
A.运动员在跑道转弯时,主要靠地面的支持力提供向心力 |
B.用细绳拴住的小球在竖直平面内作圆周运动,一定是细绳的拉力提供向心力 |
C.在绕地球沿圆周轨道自由飞行的飞船内,宇船员处于完全失重状态,是万有引力全部提供向心力。 |
D.洗衣机脱水旋转时,可把衣物中的水分甩出,是水分受到的向外运动的力 |
如图竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一档板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C, A.B.C的质量均为m。给小球一水平向右的瞬时速度V,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时速度必须满足 ( )
A.最小值 B.最大值
C.最小值 D.最大值
如图所示,两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时( )
A.小球对轨道的压力相同 B.小球对两轨道的压力不同
C.此时小球的速度相等 D.此时小球的向心加速度相等
如图所示,水平转台上放着一枚硬币,当转台匀速转动时,硬币没有滑动,关于这种情况下硬币的受力情况,下列说法正确的是:( )
A.受重力和台面的持力 |
B.受重力、台面的支持力和向心力 |
C.受重力、台面的支持力、向心力和静摩擦力 |
D.受重力、台面的支持力和静摩擦力 |
如图所示,一个小滑块从半圆形光滑轨道上端由静止开始滑下.当滑到轨道最低点时,关于滑块动能大小和对轨道的最低点的压力,下列结论正确的是
A.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力越大 |
B.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力减小 |
C.轨道半径越大,滑块动能越大,对轨道的压力与半径无关 |
D.轨道半径变化时,滑块的动能和对轨道的压力都不变 |
如图所示,绳子的一端固定在O点,另一端拴一重物在水平面上做匀速圆周运动( )
A.转速相同时,绳长的容易断 |
B.周期相同时,绳短的容易断 |
C.线速度大小相等时,绳短的容易断 |
D.线速度大小相等时,绳长的容易断 |
质量为m的小球,用长为l的细线悬挂在O点,在O点的正下方处有一光滑的钉子P,把小球拉到与钉子P等高的位置,摆线被钉子挡住.如图让小球从静止释放,当小球第一次经过最低点时
A.小球运动的线速度突然减小 | B.小球的角速度突然减小 |
C.小球的向心加速度突然减小 | D.悬线的拉力突然增大 |
在公路上常会看到凸形和凹形的路面,如图所示. 一质量为m的汽车,通过凸形路面的最高处时对路面的压力为N1,通过凹形路面最低处时对路面的压力为N2,则( )
A.N1 > mg | B.N1 < mg | C.N2 = mg | D.N2 < mg |
在一次汽车拉力赛中,汽车要经过某半径为R的圆弧形水平轨道,地面对汽车的最大静摩擦力为车重的0.2倍,汽车要想通过该弯道时不发生侧滑,那么汽车的行驶速度不应大于( )
A. | B. | C. | D. |
试题篮
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